1 / 13

Az égés

Az égés. Mi az égés?. Magnézium+ oxigén magnézium- oxid Kén + oxigén kén-di oxid Szén + oxigén szén-di oxid Hidrogén+ oxigén dihidrogén- oxid (víz) Kalcium + oxigén kalcium- oxid Foszfor + oxigén difoszfor-penta oxid

talli
Télécharger la présentation

Az égés

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Az égés

  2. Mi az égés? Magnézium+oxigén magnézium-oxid Kén + oxigén kén-dioxid Szén + oxigén szén-dioxid Hidrogén+oxigén dihidrogén-oxid (víz) Kalcium +oxigén kalcium-oxid Foszfor + oxigén difoszfor-pentaoxid Az égés oxigénnel való egyesülés, mely során oxidok keletkeznek.

  3. Az égés fajtái • A hétköznapi életben, ha az égés szót haljuk hőfelszabadulást és fényjelenséget társítunk a fogalom mellé. Ez a gyors égés. • A vas rozsdásodás közben egyesül a levegő oxigénjével: Vas + oxigén vas-oxid Az égésnek ezt a fajtáját fényjelenség nem kíséri. Ez a lassú égés.

  4. A gyors égés feltételei • Éghető anyag • Oxigén • Gyulladási hőmérséklet

  5. A lassú égés feltételei • Gyúlékony anyag • Oxigén

  6. Gyors égés: Fa égése Papír égése Petróleum égése Benzin égése Lőpor égése Magnézium égése Textil égése Lassú égés Fa korhadása Légzés Vas rozsdásodása Alumínium „szakállasodása” Must erjedése Néhány példa lassú és gyors égésre

  7. A tűzoltás alapelve Az égés valamely feltételének megvonása. • Oxigéntől elzárni: habbal, porral, szén-dioxiddal, sűrű szövésű pokróccal, üveggel letakarva, vízzel elárasztva • Gyulladási hőmérséklet alá csökkenteni: vízzel, • Éghető anyagtól elzárva: A tűz környezetéből minden éghető anyagot eltávolítva az égés abbamarad, miután a már égő anyag elégett.

  8. Mit mivel lehet oltani? • Elektromos tüzet, égő olajat, benzint poroltóval, habbal • Egyéb tüzeket homokkal, vízzel

  9. Energia-változás az égés során • Már az ősember is észrevette, hogy a tűz közelében melegebb van. • A „szakállasodó” alumínium-lemez is felmelegszik a változás során • Minden anyag oxigénnel való egyesülése közben energiát veszít, melyet hő formájában a környezetének átad. • Tehát minden égés exoterm folyamat.

  10. Energiaviszonyok Eb Éghető anyag + oxigén -ΔEb Égéstermékek:oxidok

  11. Mi okozza a gyertya kormozó lángját? • Ha az égő gyertya fölé hideg óraüveget tartunk az előbb párás lesz ( víz keletkezik), majd fekete korom (szén) jelenik meg rajta. • A víz a hidrogén égésterméke, tehát a parafin szenet és hidrogént tartalmaz. • A szén egy része szén-dioxiddá alakul, egy része azonban koromként visszamarad.

  12. A gyors égés fajtái • Ha a reakcióhoz nincs elegendő oxigén, akkor oxidokon kívül más anyag is keletkezhet égés során. Ez a nem tökéletes égés • Ha a reakcióhoz elegendő mennyiségű oxigén van a reakciótérben, akkor tökéletes égésről beszélünk.

  13. Összefoglalva • Égés:oxigénnel való egyesülés • Lassú égést fényjelenség nem kíséri feltétele az éghető anyag és az oxigén • Gyors égést fényjelenség kíséri Plusz feltétele a gyulladási hőmérséklet. • Tűzoltás során ezen feltételek egyikét szüntetjük meg • Minden égés exoterm, azaz hőt termel • Gyors égés esetén megkülönböztetünk tökéletes és nem tökéletes égést.

More Related